JP2017068062A - Method of producing polarizer - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of producing a polarizer which can make an electronic device multifunctional and highly functional and realize consistent quality.SOLUTION: A method of producing a polarizer comprises sequentially cutting an elongate polarizer, which has non-polarizing parts arranged at prescribed intervals in longitudinal and widthwise directions, from one side to the other side in the widthwise direction of the elongate polarizer in each cycle with a prescribed longitudinal feed pitch. In cutting the elongate polarizer, non-polarizing part detection means detects the positions of the non-polarizing parts, and positions cutting means relative to the detected positions of the non-polarizing parts; and then the cutting means cuts the elongate polarizer to provide, one by one, equally dimensioned polarizers each having one of the non-polarizing parts.SELECTED DRAWING: Figure 2

Description

本発明は、偏光板の製造方法に関する。   The present invention relates to a method for producing a polarizing plate.

携帯電話、ノート型パーソナルコンピューター(PC)等の画像表示装置には、カメラ等の内部電子部品が搭載されているものがある。このような画像表示装置のカメラ性能等の向上を目的として、種々の検討がなされている(例えば、特許文献1〜7)。しかし、スマートフォン、タッチパネル式の情報処理装置の急速な普及により、カメラ性能等のさらなる向上が望まれている。また、画像表示装置の形状の多様化および高機能化に対応するために、部分的に偏光性能を有する偏光板が求められている。これらの要望を工業的および商業的に実現するためには許容可能なコストで画像表示装置および/またはその部品を製造することが望まれるところ、そのような技術を確立するためには種々の検討事項が残されている。   Some image display devices such as mobile phones and notebook personal computers (PCs) are equipped with internal electronic components such as cameras. Various studies have been made for the purpose of improving the camera performance and the like of such an image display device (for example, Patent Documents 1 to 7). However, with the rapid spread of smartphones and touch panel type information processing devices, further improvements in camera performance and the like are desired. Further, in order to cope with diversification and high functionality of the shape of the image display device, there is a demand for a polarizing plate partially having polarization performance. In order to realize these demands industrially and commercially, it is desired to manufacture an image display device and / or its components at an acceptable cost. Matters are left behind.

特開2011−81315号公報JP 2011-81315 A 特開2007−241314号公報JP 2007-241314 A 米国特許出願公開第2004/0212555号明細書US Patent Application Publication No. 2004/0212555 韓国公開特許第10−2012−0118205号公報Korean Published Patent No. 10-2012-0118205 韓国特許第10−1293210号公報Korean Patent No. 10-1293210 特開2012−137738号公報JP 2012-137738 A 米国特許出願公開第2014/0118826号明細書US Patent Application Publication No. 2014/0118826

本発明は上記従来の課題を解決するためになされたものであり、その主たる目的は、電子デバイスの多機能化および高機能化を実現可能であり、かつ、品質にばらつきがない偏光板を製造する方法を提供することにある。   The present invention has been made to solve the above-described conventional problems, and its main purpose is to produce a polarizing plate that can realize multi-functionality and high functionality of an electronic device and has no variation in quality. It is to provide a way to do.

本発明の偏光板の製造方法は、長尺方向および幅方向に所定の間隔で配置された非偏光部を有する長尺状偏光板を、所定の長尺方向送りピッチごとに、該長尺状偏光板の幅方向の一方から他方に向けて、順次裁断することを含み、該長尺状偏光板を裁断する際、該非偏光部の位置を検知し、検知された該非偏光部の位置を基準として位置決めを行った後に長尺状偏光板を裁断し、ひとつの非偏光部を有する枚葉偏光板を1枚ずつ得る。
1つの実施形態においては、上記長尺状偏光板の裁断の際の位置決めを行う前に、該長尺状偏光板に設定された基準線を検知し、得られた検知情報に基づいて、裁断の向きを決定することを含む。
1つの実施形態においては、2つの基準線検知手段を用いて、前記基準線を検知し、2つの基準線検知手段を結ぶ線と、上記基準線とがなす角度を調整して、裁断の向きが決定される。
1つの実施形態においては、上記基準線が、上記長尺状偏光板の幅方向端辺である。
1つの実施形態においては、2つの基準線検知手段を結ぶ線と、長尺状偏光板の搬送方向とが、平行である。
本発明の別の局面によれば、偏光板の製造装置が提供される。この製造装置は、長尺状偏光板を所定の長尺方向送りピッチで搬送する搬送手段と、該長尺状偏光板が有する非偏光部を検知する非偏光部検知手段と、該非偏光部検知手段からの検知情報を基準にして裁断位置を決め、該長尺状偏光板を裁断する裁断手段とを含む。
In the method for producing a polarizing plate of the present invention, a long polarizing plate having non-polarizing portions arranged at predetermined intervals in the long direction and the width direction is formed in the long shape for each predetermined long direction feed pitch. Including sequentially cutting from one side to the other in the width direction of the polarizing plate, when cutting the long polarizing plate, the position of the non-polarizing portion is detected, and the detected position of the non-polarizing portion is used as a reference After the positioning, the long polarizing plate is cut to obtain one sheet-by-sheet polarizing plate having one non-polarizing part.
In one embodiment, before positioning the long polarizing plate, the reference line set for the long polarizing plate is detected, and cutting is performed based on the obtained detection information. Including determining the orientation of the.
In one embodiment, two reference line detection means are used to detect the reference line, and an angle formed by a line connecting the two reference line detection means and the reference line is adjusted so that the direction of cutting is performed. Is determined.
In one embodiment, the reference line is an end in the width direction of the long polarizing plate.
In one embodiment, the line connecting the two reference line detection means and the conveying direction of the long polarizing plate are parallel.
According to another situation of this invention, the manufacturing apparatus of a polarizing plate is provided. The manufacturing apparatus includes a conveying unit that conveys the long polarizing plate at a predetermined lengthwise feed pitch, a non-polarizing unit detecting unit that detects a non-polarizing unit included in the long polarizing plate, and the non-polarizing unit detection. Cutting means for determining a cutting position on the basis of detection information from the means and cutting the elongated polarizing plate.

本発明によれば、長尺方向および幅方向に所定の間隔で配置された非偏光部を有する長尺状偏光板を裁断し、非偏光部を有する複数の枚葉偏光板を製造する方法が提供される。当該方法においては、長尺状偏光板を裁断する際、非偏光部検知手段が該非偏光部の位置を検知し、検知された該非偏光部の位置を基準として裁断手段の位置決めを行うことにより、非偏光部が所望の位置に精度よく配置した枚葉偏光板を得ることができる。   According to the present invention, there is provided a method of cutting a long polarizing plate having a non-polarizing portion arranged at predetermined intervals in the long direction and the width direction, and manufacturing a plurality of single-wafer polarizing plates having the non-polarizing portion. Provided. In this method, when cutting the long polarizing plate, the non-polarizing part detection means detects the position of the non-polarizing part, and by positioning the cutting means with reference to the detected position of the non-polarizing part, A single-wafer polarizing plate in which the non-polarizing portion is accurately arranged at a desired position can be obtained.

本発明の1つの実施形態における非偏光部の配置パターンの一例を説明する概略平面図である。It is a schematic plan view explaining an example of the arrangement pattern of the non-polarization part in one embodiment of the present invention. 本発明の1つの実施形態における非偏光部の配置パターンの一例を説明する概略平面図である。It is a schematic plan view explaining an example of the arrangement pattern of the non-polarization part in one embodiment of the present invention. 本発明の1つの実施形態における非偏光部の配置パターンの一例を説明する概略平面図である。It is a schematic plan view explaining an example of the arrangement pattern of the non-polarization part in one embodiment of the present invention. (a)〜(e)は、本発明の1つの実施形態による偏光板の製造方法を説明する概略図である。(A)-(e) is the schematic explaining the manufacturing method of the polarizing plate by one Embodiment of this invention. 本発明の実施形態における偏光子の製造方法における偏光子と第1の表面保護フィルムとの貼り合わせを説明する概略斜視図である。It is a schematic perspective view explaining bonding of the polarizer and the 1st surface protection film in the manufacturing method of the polarizer in the embodiment of the present invention. 本発明の実施形態における偏光子の製造方法における非偏光部の形成を説明する概略図である。It is the schematic explaining formation of the non-polarization part in the manufacturing method of the polarizer in embodiment of this invention.

A.偏光板の製造方法(長尺状偏光板の裁断方法)
本発明の製造方法は、長尺状偏光板を裁断して、複数の枚葉偏光板を切り出すことを含む。以下、本項において、本発明の製造方法における長尺状偏光板の裁断方法を説明する。なお、本明細書において「長尺状」とは、幅に対して長さが十分に長い細長形状を意味し、例えば、幅に対して長さが10倍以上、好ましくは20倍以上の細長形状を含む。
A. Manufacturing method of polarizing plate (Cutting method of long polarizing plate)
The production method of the present invention includes cutting a long polarizing plate to cut out a plurality of single-wafer polarizing plates. Hereinafter, in this section, a method for cutting a long polarizing plate in the production method of the present invention will be described. In the present specification, the “long shape” means an elongated shape having a sufficiently long length with respect to the width, for example, an elongated shape having a length of 10 times or more, preferably 20 times or more with respect to the width. Includes shape.

長尺状偏光板は、長尺方向および幅方向に所定の間隔で配置された非偏光部を有し得る。非偏光部の配置パターンは、目的に応じて適切に設定され得る。代表的には、上記非偏光部は、偏光板を所定サイズの画像表示装置に取り付けるために所定サイズに裁断(例えば、長尺方向および/または幅方向への切断、打ち抜き)した際に、該画像表示装置のカメラ部に対応する位置に配置され得る。1つの実施形態においては、非偏光部は長尺方向および幅方向のいずれにおいても実質的に等間隔で配置される。なお、「長尺方向および幅方向のいずれにおいても実質的に等間隔」とは、長尺方向の間隔が等間隔であり、かつ、幅方向の間隔が等間隔であることを意味し、長尺方向の間隔と幅方向の間隔とが等しい必要はない。別の実施形態においては、非偏光部は、長尺方向に実質的に等間隔で配置され、かつ、幅方向に異なる間隔で配置されてもよい。幅方向において非偏光部が異なる間隔で配置される場合、隣接する非偏光部の間隔はすべて異なっていてもよく、一部(特定の隣接する非偏光部の間隔)のみが異なっていてもよい。   The long polarizing plate may have non-polarizing parts arranged at predetermined intervals in the long direction and the width direction. The arrangement pattern of the non-polarizing parts can be appropriately set according to the purpose. Typically, the non-polarizing portion is formed when the polarizing plate is cut into a predetermined size (for example, cutting or punching in the longitudinal direction and / or the width direction) in order to attach the polarizing plate to an image display device of a predetermined size. It may be arranged at a position corresponding to the camera unit of the image display device. In one embodiment, the non-polarizing portions are arranged at substantially equal intervals in both the longitudinal direction and the width direction. Note that “substantially equidistant in both the longitudinal direction and the width direction” means that the spacing in the longitudinal direction is equal and the spacing in the width direction is equal. The interval in the scale direction and the interval in the width direction need not be equal. In another embodiment, the non-polarizing portions may be arranged at substantially equal intervals in the longitudinal direction and at different intervals in the width direction. When the non-polarizing portions are arranged at different intervals in the width direction, the intervals between adjacent non-polarizing portions may be all different, or only a part (the interval between specific adjacent non-polarizing portions) may be different. .

図1Aは、長尺状偏光板における非偏光部の配置パターンの一例を説明する概略平面図であり、図1Bは、非偏光部の配置パターンの別の例を説明する概略平面図であり、図1Cは、非偏光部の配置パターンのさらに別の例を説明する概略平面図である。1つの実施形態においては、非偏光部10は、図1Aに示すように、長尺方向において隣接する非偏光部を結ぶ直線が、長尺方向に対して実質的に平行であり、ならびに、幅方向において隣接する非偏光部を結ぶ直線が、幅方向に対して実質的に平行であるように配置される。別の実施形態においては、非偏光部10は、図1Bに示すように、長尺方向において隣接する非偏光部を結ぶ直線が、長尺方向に対して実質的に平行であり、ならびに、幅方向において隣接する非偏光部を結ぶ直線が、幅方向に対して所定の角度θを有するように配置される。さらに別の実施形態においては、非偏光部10は、図1Cに示すように、長尺方向において隣接する非偏光部を結ぶ直線が、長尺方向に対して所定の角度θを有し、ならびに、幅方向において隣接する非偏光部を結ぶ直線が、幅方向に対して所定の角度θを有するように配置される。θおよび/またはθは、好ましくは0°を超えて±10°以下である。ここで、「±」は、基準方向(長尺方向または幅方向)に対して時計回りおよび反時計回りのいずれの方向も含むことを意味する。図1Bおよび図1Cに示す実施形態は、以下のような利点を有する:画像表示装置によっては表示特性を向上させるために偏光板の吸収軸を当該装置の長辺または短辺に対して最大で10°程度ずらして配置することを要求される場合がある。後述するように偏光板の吸収軸は長尺方向または幅方向に発現するので、上記のような構成であれば、このような場合において、裁断された枚葉偏光板110の吸収軸の方向を所望の角度に精密に制御することができ、かつ、枚葉偏光板110ごとの吸収軸の方向のばらつきを顕著に抑制することができる。なお、非偏光部の配置パターンが図示例に限定されないことは言うまでもない。例えば、非偏光部は、長尺方向において隣接する非偏光部を結ぶ直線が、長尺方向に対して所定の角度θを有し、ならびに、幅方向において隣接する非偏光部を結ぶ直線が、幅方向に対して実質的に平行であるように配置されてもよい。また、長尺状偏光板の長尺方向に複数の領域を規定し、それぞれの領域ごとにθおよび/またはθを設定してもよい。 FIG. 1A is a schematic plan view illustrating an example of an arrangement pattern of non-polarizing portions in a long polarizing plate, and FIG. 1B is a schematic plan view illustrating another example of an arrangement pattern of non-polarizing portions, FIG. 1C is a schematic plan view illustrating still another example of the arrangement pattern of the non-polarizing portions. In one embodiment, as shown in FIG. 1A, the non-polarizing portion 10 has a straight line connecting adjacent non-polarizing portions in the longitudinal direction substantially parallel to the longitudinal direction, and a width. A straight line connecting adjacent non-polarizing portions in the direction is arranged so as to be substantially parallel to the width direction. In another embodiment, as shown in FIG. 1B, the non-polarizing part 10 has a straight line connecting adjacent non-polarizing parts in the longitudinal direction substantially parallel to the longitudinal direction, and a width. a straight line connecting the unpolarized portions adjacent in the direction, is arranged to have a predetermined angle theta W in the width direction. In yet another embodiment, as shown in FIG. 1C, the non-polarizing unit 10 has a straight line connecting adjacent non-polarizing units in the longitudinal direction having a predetermined angle θ L with respect to the longitudinal direction, In addition, the straight line connecting the non-polarizing portions adjacent in the width direction is arranged to have a predetermined angle θ W with respect to the width direction. θ L and / or θ W is preferably more than 0 ° and not more than ± 10 °. Here, “±” means to include both clockwise and counterclockwise directions with respect to the reference direction (long direction or width direction). The embodiment shown in FIGS. 1B and 1C has the following advantages: In some image display devices, the absorption axis of the polarizing plate is maximized with respect to the long side or the short side of the device in order to improve the display characteristics. There may be a case where it is required to dispose about 10 degrees. As will be described later, since the absorption axis of the polarizing plate is expressed in the longitudinal direction or the width direction, in such a case, the direction of the absorption axis of the cut single-wafer polarizing plate 110 is determined in such a case. The desired angle can be precisely controlled, and variations in the direction of the absorption axis for each single-wafer polarizing plate 110 can be remarkably suppressed. Needless to say, the arrangement pattern of the non-polarizing portions is not limited to the illustrated example. For example, the non-polarizing portion includes a straight line connecting non-polarizing portions adjacent in the longitudinal direction having a predetermined angle θ L with respect to the longitudinal direction, and a straight line connecting adjacent non-polarizing portions in the width direction. , May be arranged to be substantially parallel to the width direction. Further, a plurality of regions may be defined in the longitudinal direction of the long polarizing plate, and θ L and / or θ W may be set for each region.

非偏光部の平面視形状は、目的に応じて任意の適切な形状が採用され得る。例えば、非偏光部の平面視形状は、偏光板が用いられる画像表示装置のカメラ性能に悪影響を与えない限りにおいて、任意の適切な形状が採用され得る。図示例の非偏光部は円形であるが、例えば、楕円形、正方形、矩形、ひし形等に形成されていてもよい。   Any appropriate shape can be adopted as the planar view shape of the non-polarizing part depending on the purpose. For example, any appropriate shape can be adopted as the planar view shape of the non-polarizing part as long as it does not adversely affect the camera performance of the image display device using the polarizing plate. The non-polarizing portion in the illustrated example is circular, but may be formed in, for example, an elliptical shape, a square shape, a rectangular shape, a diamond shape, or the like.

非偏光部の透過率(例えば、23℃における波長550nmの光で測定した透過率)は、好ましくは50%以上であり、より好ましくは60%以上であり、さらに好ましくは75%以上であり、特に好ましくは90%以上である。このような透過率であれば、例えば、非偏光部が画像表示装置のカメラ部に対応するよう偏光板を配置した場合に、カメラの撮影性能に対する悪影響を防止することができる。   The transmittance of the non-polarizing part (for example, the transmittance measured with light having a wavelength of 550 nm at 23 ° C.) is preferably 50% or more, more preferably 60% or more, further preferably 75% or more, Particularly preferably, it is 90% or more. With such a transmittance, for example, when the polarizing plate is disposed so that the non-polarizing portion corresponds to the camera portion of the image display device, it is possible to prevent an adverse effect on the photographing performance of the camera.

非偏光部は、任意の適切な形態であり得る。1つの実施形態においては、非偏光部は、偏光子が部分的に脱色された脱色部である。脱色部は、例えば、レーザー照射または化学処理により形成される。別の実施形態においては、非偏光部は貫通穴である。貫通穴は、例えば、機械的打ち抜き(例えば、パンチング、トムソン刃打抜き、プロッター、ウォータージェット)または所定部分の除去(例えば、レーザーアブレーションまたは化学的溶解)により形成される。   The non-polarizing part can be in any suitable form. In one embodiment, a non-polarization part is a decoloring part from which the polarizer was partially decolored. The decolorization part is formed by, for example, laser irradiation or chemical treatment. In another embodiment, the non-polarizing part is a through hole. The through hole is formed by, for example, mechanical punching (for example, punching, Thomson blade punching, plotter, water jet) or removal of a predetermined portion (for example, laser ablation or chemical dissolution).

図2は、本発明の1つの実施形態による偏光板の製造方法における長尺状偏光板の裁断の一例を説明する概略図である。本発明の製造方法においては、長尺方向および幅方向に所定の間隔で配置された非偏光部10を有する長尺状偏光板100を、所定の長尺方向送りピッチ(以下、単に送りピッチともいう)ごとに、長尺状偏光板100の幅方向の一方から他方に向けて、順次裁断することを含む。長尺状偏光板100を裁断する際には、所定送りピッチで搬送された長尺状偏光板100を停止させ(図2(a))、非偏光部検知手段200が非偏光部10の位置を検知し(図2(b))、検知された非偏光部10の位置を基準として裁断手段300の位置決めを行い(図2(c))、その後、裁断手段300により長尺状偏光板100を裁断し、ひとつの非偏光部10を有する枚葉偏光板110を1枚ずつ得る。   FIG. 2 is a schematic diagram illustrating an example of cutting a long polarizing plate in the method for manufacturing a polarizing plate according to one embodiment of the present invention. In the manufacturing method of the present invention, the long polarizing plate 100 having the non-polarizing portions 10 arranged at predetermined intervals in the longitudinal direction and the width direction is fed into a predetermined longitudinal feed pitch (hereinafter simply referred to as a feed pitch). Each of which is sequentially cut from one side in the width direction of the long polarizing plate 100 to the other side. When the long polarizing plate 100 is cut, the long polarizing plate 100 conveyed at a predetermined feed pitch is stopped (FIG. 2A), and the non-polarizing portion detecting means 200 is positioned at the non-polarizing portion 10. 2 is detected (FIG. 2B), and the cutting means 300 is positioned with reference to the detected position of the non-polarizing portion 10 (FIG. 2C), and then the long polarizing plate 100 is cut by the cutting means 300. Is obtained, and one sheet-fed polarizing plate 110 having one non-polarizing part 10 is obtained one by one.

したがって、本発明の偏光板の製造法に用いられる偏光板の製造装置(長尺状偏光板の裁断装置)は、 長尺状偏光板を所定の長尺方向送りピッチで搬送する搬送手段と、長尺状偏光板が有する非偏光部を検知する非偏光部検知手段と、非偏光部検知手段からの検知情報を基準にして裁断位置を決め、該長尺状偏光板を裁断する裁断手段とを含む。好ましくは、上記裁断手段は、長尺状偏光板の幅方向の一方から他方へ向けて移動し、かつ、検知された非偏光部の位置を基準として、裁断位置が決められる。   Therefore, a polarizing plate manufacturing apparatus (a long polarizing plate cutting apparatus) used in the method for manufacturing a polarizing plate according to the present invention includes a transport means for transporting a long polarizing plate at a predetermined longitudinal feed pitch, A non-polarizing part detecting means for detecting the non-polarizing part of the long polarizing plate; a cutting means for determining a cutting position based on detection information from the non-polarizing part detecting means and cutting the long polarizing plate; including. Preferably, the cutting means moves from one side to the other side in the width direction of the long polarizing plate, and the cutting position is determined based on the detected position of the non-polarizing part.

上記裁断手段は、任意の適切な形態であり得る。1つの実施形態においては、上記裁断手段として、切り抜き刃(例えば、トムソン刃、腐食刃)が用いられる。切り抜き刃の形状(すなわち、裁断して得られる枚葉偏光板の形状)は、任意の適切な形状であり得る。例えば、矩形状、正方形状、多角形状、円形状、楕円形状等が挙げられる。好ましくは、矩形状である。   The cutting means can be in any suitable form. In one embodiment, a cutting blade (for example, Thomson blade, corrosion blade) is used as the cutting means. The shape of the cutting blade (that is, the shape of the single-wafer polarizing plate obtained by cutting) may be any appropriate shape. For example, a rectangular shape, a square shape, a polygonal shape, a circular shape, an elliptical shape, and the like can be given. Preferably, it is rectangular.

上記裁断手段は、長尺方向および幅方向に移動可能なように構成され得る。1つの実施形態において、裁断手段は、長尺方向に所定長さ移動可能であり、幅方向の全域にわたり移動可能である。また、上記裁断手段は、裁断の向きを調整し得るように、所定点を中心に回転可能なように構成され得る。   The cutting means may be configured to be movable in the longitudinal direction and the width direction. In one embodiment, the cutting means can move a predetermined length in the longitudinal direction, and can move over the entire region in the width direction. The cutting means may be configured to be rotatable around a predetermined point so that the cutting direction can be adjusted.

上記非偏光部検知手段としては、非偏光部と非偏光部以外の領域とを判別し得る限り、任意の適切な検知手段が用いられる。非偏光部検知手段としては、例えば、透過光検知センサ、反射光検知センサ等のセンサ、透過光撮影タイプのカメラ、反射光撮影タイプのカメラ等のカメラ等が挙げられる。   As the non-polarization part detection means, any appropriate detection means is used as long as the non-polarization part and a region other than the non-polarization part can be distinguished. Examples of the non-polarization part detecting means include sensors such as a transmitted light detection sensor and a reflected light detection sensor, a camera such as a transmitted light photographing type camera, and a reflected light photographing type camera.

上記非偏光部検知手段は、長尺方向および幅方向に移動可能なように構成され得る。1つの実施形態において、非偏光部検知手段は、長尺方向に所定長さ移動可能であり、幅方向の全域にわたり移動可能である。   The non-polarization part detection means may be configured to be movable in the longitudinal direction and the width direction. In one embodiment, the non-polarization part detection means can move a predetermined length in the longitudinal direction and can move across the entire width direction.

本発明の製造方法においては、まず、図2(a)に示すように、長尺状偏光板の裁断が行われる領域内に、非偏光部10が入るようにして、長尺状偏光板100の搬送を停止する。その後、図2(b)に示すように、非偏光部検知手段200が非偏光部10の位置を検知する。   In the manufacturing method of the present invention, first, as shown in FIG. 2A, the long polarizing plate 100 is formed such that the non-polarizing portion 10 enters the region where the long polarizing plate is cut. Stop the transport. Thereafter, as shown in FIG. 2 (b), the non-polarizing part detecting means 200 detects the position of the non-polarizing part 10.

非偏光部検知手段200は、代表的には、所定領域内で、ひとつの非偏光部10を検知するよう動作する。1つの実施形態においては、非偏光部検知手段200は、検知対象となる非偏光部10が存在する領域まで、あらかじめ設定された距離だけ幅方向に移動し、その後、該領域内で非偏光部10を検知するよう2次元的に動作する。非偏光部検知手段200は、非偏光部10を検知した後、その情報(例えば、座標情報)を裁断手段に送る。当該動作を繰り返し、幅方向に配列する非偏光部の位置は、順次検知される。   The non-polarization part detection unit 200 typically operates to detect one non-polarization part 10 within a predetermined region. In one embodiment, the non-polarization part detection means 200 moves in the width direction by a preset distance to the area where the non-polarization part 10 to be detected exists, and then the non-polarization part in the area. It operates two-dimensionally to detect 10. After detecting the non-polarization part 10, the non-polarization part detection means 200 sends the information (for example, coordinate information) to the cutting means. The operation is repeated, and the positions of the non-polarizing portions arranged in the width direction are sequentially detected.

次いで、図2(c)のように、検知された非偏光部10の位置を基準として、すなわち、非偏光部検知手段200からの検知情報に基づいて、裁断手段300の位置決めを行う。このとき、裁断手段300の位置は、枚葉偏光板内における非偏光部の位置が所望の位置となるように決められる。1つの実施形態においては、裁断手段300の位置決めは、検知された非偏光部10の位置を基準として、裁断して得られる枚葉偏光板110における特定箇所の位置、ならびに、枚葉偏光板110の平面視形状の向き(すなわち、長尺方向および/または幅方向に対する角度)を制御するようにして行われ得る。枚葉偏光板110における特定箇所は、任意の適切な箇所が選択され得、例えば、枚葉偏光板110の平面視形状の重心、頂点、辺上の一点等が挙げられる。1つの実施形態においては、裁断手段として矩形状の切り抜き刃を用い、非偏光部と切り抜き刃の平面視形状における所定の頂点との距離、および非偏光部と該頂点とを結ぶ直線と長尺状偏光板の幅方向端辺との角度を制御して、裁断手段の位置決めが行われる。   Next, as shown in FIG. 2C, the cutting unit 300 is positioned with reference to the detected position of the non-polarization unit 10, that is, based on detection information from the non-polarization unit detection unit 200. At this time, the position of the cutting means 300 is determined so that the position of the non-polarizing portion in the single-wafer polarizing plate becomes a desired position. In one embodiment, the positioning of the cutting means 300 is performed based on the detected position of the non-polarizing portion 10 as a reference, the position of a specific portion in the single-wafer polarizing plate 110 obtained by cutting, and the single-wafer polarizing plate 110. Can be performed in such a manner as to control the direction of the shape of the plan view (ie, the angle with respect to the longitudinal direction and / or the width direction). As the specific part in the single-wafer polarizing plate 110, any appropriate part can be selected, and examples thereof include the center of gravity, apex, and one point on the side of the planar view shape of the single-wafer polarizing plate 110. In one embodiment, a rectangular cutting blade is used as the cutting means, the distance between the non-polarizing portion and a predetermined vertex in the plan view shape of the cutting blade, and a straight line and a long line connecting the non-polarizing portion and the vertex. The cutting means is positioned by controlling the angle with the side edge in the width direction of the polarizing plate.

1つの実施形態においては、裁断手段300の位置決めの前(より好ましくは、非偏光部検知手段200が非偏光部10を検知する前)に、裁断手段300を水平方向に回転させる。このようにすれば、裁断の向きを適切に調整して枚葉偏光板110を切り出すことができ、切り出してして得られた枚葉偏光板110の吸収軸の方向を所望の角度とすることができる。例えば、図1Bおよび図1Cに示すように、幅方向において隣接する非偏光部を結ぶ直線が、幅方向に対して所定の角度θを有するように配置される場合、角度θに応じて、裁断手段300を水平方向に回転させ裁断の向きを調整する。 In one embodiment, the cutting means 300 is rotated in the horizontal direction before positioning of the cutting means 300 (more preferably, before the non-polarizing part detecting means 200 detects the non-polarizing part 10). If it does in this way, the direction of cutting can be adjusted appropriately and the sheet polarizing plate 110 can be cut out, and the direction of the absorption axis of the sheet polarizing plate 110 obtained by cutting will be a desired angle. Can do. For example, as shown in FIG. 1B and FIG. 1C, when a straight line connecting adjacent non-polarizing portions in the width direction is arranged to have a predetermined angle θ W with respect to the width direction, the angle θ W depends on the angle θ W. Then, the cutting means 300 is rotated in the horizontal direction to adjust the cutting direction.

好ましくは、裁断手段300の水平方向における向き(すなわち、裁断の向き)は、長尺状偏光板100に設定された基準線を基準に、当該基準線と裁断手段300の所定の辺(例えば、矩形状切り抜き刃の場合の該切り抜き刃の短辺または長辺)との角度を調整して決定される。このようにすれば、長尺状偏光板100が蛇行して搬送されている場合においても、裁断の向きを高精度に制御することができる。また、非偏光部を基準とせず、基準線を基準として裁断の向きを調整することにより、非偏光部が円形の場合にも、裁断の向きを高精度に制御することができる。1つの実施形態においては、矩形状切り抜き刃の所定の辺Aが、幅方向において隣接する非偏光部を結ぶ直線と平行となり、辺Aに直交する辺Bが幅方向において隣接する非偏光部を結ぶ直線と直交するように、裁断手段300の向きが決定される。長尺状偏光板100に設定された基準線は、例えば、長尺状偏光板100の幅方向端辺、長尺状偏光板100の吸収軸に規定される線等が挙げられる。図2(b)においては、長尺状偏光板100の幅方向端辺を基準線とする例を示している。1つの実施形態においては、基準線検知手段400により基準線(より具体的には、基準線の方向)を検知し、得られた検知情報に基づいて、裁断手段300の水平方向における向きが決定される。基準線検知手段400は、裁断手段300と一体であってもよく、裁断手段300とは別に構成されていてもよい。   Preferably, the horizontal direction of the cutting unit 300 (that is, the cutting direction) is based on the reference line set in the long polarizing plate 100 and a predetermined side of the cutting unit 300 (for example, In the case of a rectangular cutting blade, it is determined by adjusting the angle with the cutting blade's short side or long side). In this way, even when the long polarizing plate 100 is meandered and conveyed, the cutting direction can be controlled with high accuracy. Further, by adjusting the cutting direction with reference to the reference line without using the non-polarizing part as a reference, the cutting direction can be controlled with high accuracy even when the non-polarizing part is circular. In one embodiment, the predetermined side A of the rectangular cutting blade is parallel to a straight line connecting the non-polarizing portions adjacent in the width direction, and the non-polarizing portion in which the side B orthogonal to the side A is adjacent in the width direction. The direction of the cutting means 300 is determined so as to be orthogonal to the connecting straight line. As for the reference line set to the elongate polarizing plate 100, the line prescribed | regulated to the width direction edge of the elongate polarizing plate 100, the absorption axis of the elongate polarizing plate 100, etc. are mentioned, for example. FIG. 2B shows an example in which the edge in the width direction of the long polarizing plate 100 is the reference line. In one embodiment, the reference line detection unit 400 detects a reference line (more specifically, the direction of the reference line), and the horizontal direction of the cutting unit 300 is determined based on the obtained detection information. Is done. The reference line detection unit 400 may be integrated with the cutting unit 300 or may be configured separately from the cutting unit 300.

好ましくは、2つの基準線検知手段400が用いられる。2つの基準線検知手段400を用いることにより、基準線の方向を精度よく検知することができる。1つの実施形態においては、2つの基準線検知手段400を結ぶ線と、上記基準線とがなす角度を調整して、裁断手段300の水平方向における向きが決定される。例えば、矩形状切り抜き刃を用い、2つの基準線検知手段400を結ぶ線と長尺状偏光板の長尺方向(搬送方向)とが平行となるように基準線検知手段400を設けることにより、矩形状切り抜き刃の水平方向の向き(例えば、矩形状切り抜き刃の短辺と基準線との角度)を調整することが可能となる。   Preferably, two reference line detection means 400 are used. By using the two reference line detection means 400, the direction of the reference line can be detected with high accuracy. In one embodiment, the angle between the line connecting the two reference line detection means 400 and the reference line is adjusted to determine the horizontal direction of the cutting means 300. For example, by using a rectangular cutting blade, by providing the reference line detection means 400 so that the line connecting the two reference line detection means 400 and the long direction (conveying direction) of the long polarizing plate are parallel, It becomes possible to adjust the horizontal direction of the rectangular cutting blade (for example, the angle between the short side of the rectangular cutting blade and the reference line).

裁断手段300の位置決めを行った後、裁断手段300を長尺状偏光板100に向けて、上方向または下方向に移動させて、長尺状偏光板100を打ち抜くようにして裁断し、枚葉偏光板110を得る。   After positioning the cutting means 300, the cutting means 300 is moved upward or downward toward the long polarizing plate 100, and the long polarizing plate 100 is punched and cut. A polarizing plate 110 is obtained.

上記のようにして、一枚の枚葉偏光板110が得られる。本発明においては、非偏光部の検知および長尺状偏光板の裁断を、幅方向に繰り返し、幅方向において複数の枚葉偏光板が得られる。幅方向において長尺状偏光板100を順次裁断する際、非偏光部検知手段200および裁断手段300を、長尺状偏光板100の幅方向の一方から他方へ向けて移動させ、非偏光部10の検知および長尺状偏光板100の裁断が行われる(図2(d))。なお、非偏光部検知手段200が、長尺状偏光板100の幅方向端部からx番目の非偏光部10を検知した後、次の非偏光部10(すなわち、当該幅方向端部からx+1番目の非偏光部)を検知すべく動作するタイミングは、裁断手段300がx番目の非偏光部10を裁断する前であってもよく、後であってもよく、また、x番目の非偏光部10の裁断と同時であってもよい。1つの実施形態においては、非偏光部検知手段200が、幅方向で最初に非偏光部10を検知する前に、裁断手段300を水平方向に回転させて裁断の向きを調整し、裁断の向きが一定のまま、幅方向に非偏光部10の検知および長尺状偏光板100の裁断が繰り返し行われる。   As described above, a single sheet polarizing plate 110 is obtained. In the present invention, the detection of the non-polarizing part and the cutting of the long polarizing plate are repeated in the width direction to obtain a plurality of single-wafer polarizing plates in the width direction. When sequentially cutting the long polarizing plate 100 in the width direction, the non-polarizing portion detecting means 200 and the cutting means 300 are moved from one side to the other in the width direction of the long polarizing plate 100 so that the non-polarizing portion 10 And the cutting of the long polarizing plate 100 are performed (FIG. 2D). In addition, after the non-polarization part detection means 200 detects the xth non-polarization part 10 from the width direction edge part of the elongate polarizing plate 100, it is the next non-polarization part 10 (namely, x + 1 from the said width direction edge part). The timing for operating to detect the (th) non-polarized portion) may be before or after the cutting means 300 cuts the x-th non-polarized portion 10, or the x-th non-polarized portion. It may be simultaneously with the cutting of the part 10. In one embodiment, before the non-polarization part detection unit 200 first detects the non-polarization part 10 in the width direction, the cutting unit 300 is rotated in the horizontal direction to adjust the cutting direction. In the width direction, the detection of the non-polarizing portion 10 and the cutting of the long polarizing plate 100 are repeated in the width direction.

幅方向の一列において、長尺状偏光板100の裁断が完了した後は、図2(e)に示すように、長尺状偏光板100を所定の送りピッチ分、長尺方向に搬送し、次の一列について、非偏光部の検知および長尺状偏光板100の裁断を行う。幅方向の一列における検知・裁断操作、および該操作後の長尺状偏光板100の1ピッチ分の搬送を1サイクルとして、所定回数これを繰り返すことにより、長尺状偏光板100から複数枚の枚葉偏光板110を得ることができる。裁断の向きは、サイクル間で同じであってもよく、サイクルごとに異なっていてもよい。好ましくは、サイクルごとに裁断の向きが、上記方法により調整される。サイクルごとに裁断の向きを調整すれば、長尺状偏光板100が蛇行して搬送されている場合においても、裁断の向きを高精度に制御することができる。送りピッチは、非偏光部10の長尺方向における間隔に応じて設定され得る。例えば、長尺方向における非偏光部の配列が、長尺方向と平行である場合、送りピッチは、非偏光部10の長尺方向における間隔と同じ長さであることが好ましい。   In one row in the width direction, after the cutting of the long polarizing plate 100 is completed, as shown in FIG. 2 (e), the long polarizing plate 100 is conveyed in the long direction by a predetermined feed pitch, With respect to the next row, the non-polarizing part is detected and the long polarizing plate 100 is cut. The detection / cutting operation in one row in the width direction and the conveyance of one pitch of the long polarizing plate 100 after the operation as one cycle are repeated a predetermined number of times, whereby a plurality of sheets are removed from the long polarizing plate 100. A single-wafer polarizing plate 110 can be obtained. The direction of cutting may be the same between cycles or may be different for each cycle. Preferably, the cutting direction is adjusted by the above method for each cycle. If the cutting direction is adjusted for each cycle, the cutting direction can be controlled with high accuracy even when the long polarizing plate 100 is meandered and conveyed. The feed pitch can be set according to the interval in the longitudinal direction of the non-polarizing part 10. For example, when the arrangement of the non-polarizing portions in the longitudinal direction is parallel to the longitudinal direction, the feed pitch is preferably the same length as the interval in the longitudinal direction of the non-polarizing portions 10.

本発明よれば、上記のように、長尺状偏光板を裁断する際、非偏光部検知手段が該非偏光部の位置を検知し、検知された該非偏光部の位置を基準として裁断手段の位置決めを行うことにより、非偏光部が所望の位置に精度よく配置した枚葉偏光板を得ることができる。また、複数枚得られた枚葉偏光板における、非偏光部の位置バラツキを非常に小さくすることができる。   According to the present invention, as described above, when the long polarizing plate is cut, the non-polarizing portion detecting means detects the position of the non-polarizing portion, and the positioning of the cutting means is based on the detected position of the non-polarizing portion. By performing this, it is possible to obtain a single-wafer polarizing plate in which the non-polarizing portion is accurately arranged at a desired position. Moreover, the position variation of the non-polarization part in the obtained single wafer polarizing plate can be made very small.

B.非偏光部を有する長尺状偏光子の製造方法
上記長尺状偏光板は、少なくとも、非偏光部を有する長尺状偏光子を含む。以下、非偏光部を有する長尺状偏光子の製造方法を説明する。A項で説明した長尺状偏光板の裁断方法は、例えば、本項で説明する長尺状偏光子を含む長尺状偏光板の裁断方法である。
B. Method for Producing Long Polarizer Having Non-Polarizing Portion The long polarizing plate includes at least a long polarizer having a non-polarizing portion. Hereinafter, the manufacturing method of the elongate polarizer which has a non-polarizing part is demonstrated. The cutting method of the long polarizing plate described in the section A is, for example, a cutting method of the long polarizing plate including the long polarizer described in this section.

B−1.偏光子
偏光子は、代表的には、二色性物質を含む樹脂フィルムから構成される。二色性物質としては、例えば、ヨウ素、有機染料等が挙げられる。これらは、単独で、または二種以上組み合わせて用いられ得る。好ましくはヨウ素が用いられる。
B-1. Polarizer The polarizer is typically composed of a resin film containing a dichroic substance. Examples of the dichroic substance include iodine and organic dyes. These may be used alone or in combination of two or more. Preferably iodine is used.

上記樹脂フィルムを形成する樹脂としては、任意の適切な樹脂が用いられ得る。好ましくは、ポリビニルアルコール系樹脂が用いられる。ポリビニルアルコール系樹脂としては、例えば、ポリビニルアルコール、エチレン−ビニルアルコール共重合体が挙げられる。ポリビニルアルコールは、ポリ酢酸ビニルをケン化することにより得られる。エチレン−ビニルアルコール共重合体は、エチレン−酢酸ビニル共重合体をケン化することにより得られる。   Arbitrary appropriate resin may be used as resin which forms the said resin film. Preferably, a polyvinyl alcohol resin is used. Examples of the polyvinyl alcohol resin include polyvinyl alcohol and ethylene-vinyl alcohol copolymer. Polyvinyl alcohol is obtained by saponifying polyvinyl acetate. An ethylene-vinyl alcohol copolymer can be obtained by saponifying an ethylene-vinyl acetate copolymer.

偏光子(非偏光部を除く)は、好ましくは、波長380nm〜780nmのいずれかの波長で吸収二色性を示す。偏光子(非偏光部を除く)の単体透過率(Ts)は、好ましくは39%以上、より好ましくは39.5%以上、さらに好ましくは40%以上、特に好ましくは40.5%以上である。なお、単体透過率の理論上の上限は50%であり、実用的な上限は46%である。また、単体透過率(Ts)は、JIS Z8701の2度視野(C光源)により測定して視感度補正を行なったY値であり、例えば、顕微分光システム(ラムダビジョン製、LVmicro)を用いて測定することができる。偏光子の偏光度(非偏光部を除く)は、好ましくは99.9%以上、より好ましくは99.93%以上、さらに好ましくは99.95%以上である。   The polarizer (excluding the non-polarized part) preferably exhibits absorption dichroism at any wavelength of 380 nm to 780 nm. The single transmittance (Ts) of the polarizer (excluding the non-polarized part) is preferably 39% or more, more preferably 39.5% or more, still more preferably 40% or more, and particularly preferably 40.5% or more. . The theoretical upper limit of the single transmittance is 50%, and the practical upper limit is 46%. The single transmittance (Ts) is a Y value measured with a 2 degree visual field (C light source) of JIS Z8701 and corrected for visibility. Can be measured. The degree of polarization of the polarizer (excluding the non-polarized part) is preferably 99.9% or more, more preferably 99.93% or more, and further preferably 99.95% or more.

偏光子の厚みは、任意の適切な値に設定され得る。厚みは、好ましくは30μm以下、より好ましくは25μm以下、さらに好ましくは20μm以下、特に好ましくは10μm以下である。一方で、厚みは、好ましくは0.5μm以上、さらに好ましくは1μm以上である。   The thickness of the polarizer can be set to any appropriate value. The thickness is preferably 30 μm or less, more preferably 25 μm or less, still more preferably 20 μm or less, and particularly preferably 10 μm or less. On the other hand, the thickness is preferably 0.5 μm or more, more preferably 1 μm or more.

偏光子の吸収軸は、目的に応じて任意の適切な方向に設定され得る。吸収軸の方向は、例えば、長尺方向であってもよく幅方向であってもよい。長尺方向に吸収軸を有する偏光子は、例えば、製造効率に優れるという利点がある。幅方向に吸収軸を有する偏光子は、例えば、長尺方向に遅相軸を有する位相差フィルムとロールトゥロールで積層できるという利点がある。1つの実施形態においては、吸収軸は長尺方向または幅方向に実質的に平行であり、かつ、偏光子の幅方向両端は長尺方向に平行にスリット加工されている。このような構成によれば、偏光子の端辺を基準に裁断でき、所望の位置に非偏光部を有し、かつ適切な方向に吸収軸を有する複数の偏光子を、容易に製造することができる。なお、偏光子の吸収軸は、後述の延伸処理における延伸方向に対応し得る。   The absorption axis of the polarizer can be set in any appropriate direction depending on the purpose. The direction of the absorption axis may be, for example, the long direction or the width direction. For example, a polarizer having an absorption axis in the longitudinal direction has an advantage of excellent manufacturing efficiency. A polarizer having an absorption axis in the width direction has an advantage that, for example, a retardation film having a slow axis in the longitudinal direction can be laminated with a roll-to-roll. In one embodiment, the absorption axis is substantially parallel to the longitudinal direction or the width direction, and both ends of the polarizer in the width direction are slit in parallel to the longitudinal direction. According to such a configuration, it is possible to easily produce a plurality of polarizers that can be cut based on the edge of the polarizer, have a non-polarizing portion at a desired position, and have an absorption axis in an appropriate direction. Can do. The absorption axis of the polarizer can correspond to the stretching direction in the stretching process described later.

偏光子は、代表的には、上記樹脂フィルムに膨潤処理、延伸処理、上記二色性物質による染色処理、架橋処理、洗浄処理、乾燥処理等の各種処理を施すことにより得られる。各種処理を施す際、樹脂フィルムは、基材上に形成された樹脂層であってもよい。上記非偏光部の形成は、偏光子の作製工程の途中でも行い得る。   The polarizer is typically obtained by subjecting the resin film to various treatments such as swelling treatment, stretching treatment, dyeing treatment with the dichroic substance, crosslinking treatment, washing treatment, and drying treatment. When performing various treatments, the resin film may be a resin layer formed on a substrate. The formation of the non-polarizing part can also be performed during the manufacturing process of the polarizer.

B−2.非偏光部の形成
好ましくは、非偏光部は、脱色部である。このような構成によれば、機械的に(例えば、トムソン刃打抜き、プロッター、ウォータージェット等を用いて機械的に抜き落とす方法により)、貫通穴が形成されている場合に比べて、クラック、デラミ(層間剥離)、糊はみ出し等の品質上の問題が回避される。脱色部は、好ましくは、偏光子(二色性物質を含む樹脂フィルム)の所望の位置に塩基性溶液を接触させることにより形成される。このような方法により形成される非偏光部は、他の部位(非接触部)よりも二色性物質の含有量が低い低濃度部とされ得る。低濃度部は二色性物質自体の含有量が低いので、レーザー光等により二色性物質を分解して脱色部が形成されている場合に比べて、非偏光部の透明性が良好に維持される。
B-2. Formation of non-polarizing part Preferably, a non-polarizing part is a decoloring part. According to such a configuration, cracks and delamination are mechanically (for example, by a method of mechanically pulling out using a Thomson blade punching, a plotter, a water jet, etc.) as compared with the case where the through hole is formed. Quality problems such as (delamination) and paste sticking are avoided. The decolorization part is preferably formed by bringing a basic solution into contact with a desired position of a polarizer (resin film containing a dichroic substance). The non-polarizing part formed by such a method can be a low-density part having a lower dichroic substance content than other parts (non-contact parts). Since the content of the dichroic substance itself is low in the low-concentration part, the transparency of the non-polarizing part is maintained better than when the dichroic substance is decomposed by laser light or the like to form the decolored part. Is done.

上記低濃度部の二色性物質の含有量は、好ましくは1.0重量%以下、より好ましくは0.5重量%以下、さらに好ましくは0.2重量%以下である。低濃度部の二色性物質の含有量の下限値は、通常、検出限界値以下である。上記他の部位における二色性物質の含有量と低濃度部における二色性物質の含有量との差は、好ましくは0.5重量%以上、さらに好ましくは1重量%以上である。二色性物質としてヨウ素を用いる場合、ヨウ素含有量は、例えば、蛍光X線分析で測定したX線強度から、予め標準試料を用いて作成した検量線により求められる。   The content of the dichroic substance in the low concentration part is preferably 1.0% by weight or less, more preferably 0.5% by weight or less, and still more preferably 0.2% by weight or less. The lower limit value of the content of the dichroic substance in the low concentration part is usually not more than the detection limit value. The difference between the content of the dichroic substance in the other part and the content of the dichroic substance in the low concentration part is preferably 0.5% by weight or more, more preferably 1% by weight or more. When iodine is used as the dichroic substance, the iodine content is obtained, for example, from a calibration curve prepared in advance using a standard sample from the X-ray intensity measured by fluorescent X-ray analysis.

上記塩基性溶液に含まれる塩基性化合物としては、任意の適切な化合物が用いられ得る。塩基性化合物としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム等のアルカリ金属の水酸化物、水酸化カルシウム等のアルカリ土類金属の水酸化物、炭酸ナトリウム等の無機アルカリ金属塩、酢酸ナトリウム等の有機アルカリ金属塩、アンモニア水等が挙げられる。これらの中でも、好ましくはアルカリ金属および/またはアルカリ土類金属の水酸化物が用いられ、さらに好ましくは水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウムが用いられる。二色性物質を効率良くイオン化することができ、より簡便に脱色部を形成することができる。これらの塩基性化合物は単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。   Any appropriate compound can be used as the basic compound contained in the basic solution. Examples of the basic compound include alkali metal hydroxides such as sodium hydroxide, potassium hydroxide and lithium hydroxide, alkaline earth metal hydroxides such as calcium hydroxide, and inorganic alkali metal salts such as sodium carbonate. , Organic alkali metal salts such as sodium acetate, aqueous ammonia and the like. Among these, an alkali metal and / or alkaline earth metal hydroxide is preferably used, and sodium hydroxide, potassium hydroxide, and lithium hydroxide are more preferably used. A dichroic substance can be ionized efficiently, and a decoloring part can be formed more simply. These basic compounds may be used alone or in combination of two or more.

塩基性溶液の溶媒としては、水、アルコールが好ましく用いられる。塩基性溶液の濃度は、例えば0.01N〜5Nであり、好ましくは0.05N〜3Nであり、さらに好ましくは0.1N〜2.5Nである。塩基性溶液の液温は、例えば20℃〜50℃である。塩基性溶液の接触時間は、偏光子の厚み、塩基性溶液に含まれる塩基性化合物の種類や濃度に応じて設定され得る。接触時間は、例えば5秒〜30分であり、好ましくは5秒〜5分である。   As the solvent for the basic solution, water and alcohol are preferably used. The density | concentration of a basic solution is 0.01N-5N, for example, Preferably it is 0.05N-3N, More preferably, it is 0.1N-2.5N. The liquid temperature of the basic solution is, for example, 20 ° C to 50 ° C. The contact time of the basic solution can be set according to the thickness of the polarizer and the type and concentration of the basic compound contained in the basic solution. The contact time is, for example, 5 seconds to 30 minutes, preferably 5 seconds to 5 minutes.

塩基性溶液の接触方法としては、任意の適切な方法が採用され得る。例えば、偏光子に対し、塩基性溶液を滴下、塗工、スプレーする方法、偏光子を塩基性溶液に浸漬する方法が挙げられる。塩基性溶液の接触に際し、所望の部位以外に塩基性溶液が接触しないように、任意の適切な保護材で偏光子を保護してもよい。このような保護材としては、例えば、保護フィルム、表面保護フィルムが用いられる。保護フィルムは、偏光子の保護フィルムとしてそのまま利用され得るものである。表面保護フィルムは、偏光子の製造時に一時的に用いられるものである。表面保護フィルムは、任意の適切なタイミングで偏光子から取り除かれるため、代表的には、偏光子に粘着剤層を介して貼り合わされる。保護材の別の具体例としては、フォトレジスト等が挙げられる。また、上記偏光子の作製工程で用いられる基材も保護材として用い得る。   Arbitrary appropriate methods can be employ | adopted as a contact method of a basic solution. For example, a method of dropping, coating, and spraying a basic solution with respect to the polarizer and a method of immersing the polarizer in the basic solution can be mentioned. When the basic solution is contacted, the polarizer may be protected with any appropriate protective material so that the basic solution does not contact other than the desired site. As such a protective material, for example, a protective film or a surface protective film is used. The protective film can be used as it is as a protective film for a polarizer. The surface protective film is temporarily used when manufacturing the polarizer. Since the surface protective film is removed from the polarizer at any appropriate timing, the surface protective film is typically bonded to the polarizer via an adhesive layer. Another specific example of the protective material is a photoresist. Moreover, the base material used in the manufacturing process of the said polarizer can also be used as a protective material.

好ましくは、塩基性溶液の接触に際し、偏光子表面は、その少なくとも一部が露出するように表面保護フィルムで被覆されている。図示例のような非偏光部の配置パターンを有する偏光板は、当該配置パターンに対応する位置に、所望の非偏光部サイズに対応する小円形の貫通孔が形成された表面保護フィルムを偏光子の片側に貼り合わせて偏光フィルム積層体を準備し、これに塩基性溶液を接触させることで製造される。その際、偏光子のもう片側(貫通孔が形成された表面保護フィルムが配置されていない側)も保護されていることが好ましい。保護フィルムや表面保護フィルムの貼り合わせは、図3に示すように、ロールトゥロールにより行われるのが好ましい。本明細書において、「ロールトゥロール」とは、ロール状のフィルムを搬送しながら互いの長尺方向を揃えて積層することをいう。   Preferably, at the time of contact with the basic solution, the surface of the polarizer is coated with a surface protective film so that at least a part of the surface is exposed. A polarizing plate having a non-polarizing portion arrangement pattern as in the illustrated example is a polarizer having a surface protective film in which small circular through holes corresponding to a desired non-polarizing portion size are formed at positions corresponding to the arrangement pattern. A polarizing film laminate is prepared by bonding to one side of the substrate, and a basic solution is brought into contact therewith. In that case, it is preferable that the other side of the polarizer (the side on which the surface protective film having the through holes is not disposed) is also protected. The bonding of the protective film and the surface protective film is preferably performed by roll-to-roll as shown in FIG. In this specification, “roll-to-roll” refers to laminating a roll film while aligning each other in the longitudinal direction.

図4は、本発明の1つの実施形態による偏光フィルム積層体の部分断面図である。偏光フィルム積層体101は、偏光子20と偏光子20の一方面側(図示例では上面側)に配置された第1の表面保護フィルム30と、偏光子20の他方面側(図示例では下面側)に配置された保護フィルム40および第2の表面保護フィルム50とを備える。偏光フィルム積層体101は、その一方面側(図示例では上面側)に偏光子20が露出した露出部21,21…を有する。露出部21は、第1の表面保護フィルム30に貫通孔31を形成することにより設けられている。   FIG. 4 is a partial cross-sectional view of a polarizing film laminate according to one embodiment of the present invention. The polarizing film laminate 101 includes a polarizer 20, a first surface protective film 30 disposed on one side of the polarizer 20 (upper surface side in the illustrated example), and the other surface side of the polarizer 20 (lower surface in the illustrated example). A protective film 40 and a second surface protective film 50 arranged on the side). The polarizing film laminate 101 has exposed portions 21, 21,... Where the polarizer 20 is exposed on one surface side (the upper surface side in the illustrated example). The exposed portion 21 is provided by forming a through hole 31 in the first surface protective film 30.

上記表面保護フィルムの形成材料としては、ポリエチレンテレフタレート系樹脂等のエステル系樹脂、ノルボルネン系樹脂等のシクロオレフィン系樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン等のオレフィン系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、これらの共重合体樹脂等が挙げられる。好ましくは、エステル系樹脂(特に、ポリエチレンテレフタレート系樹脂)である。弾性率が十分に高く、例えば、搬送および/または貼り合わせ時に張力をかけても貫通孔の変形が生じにくいからである。表面保護フィルムの厚みは、代表的には20μm〜250μmであり、好ましくは30μm〜150μmである。   Examples of the material for forming the surface protective film include ester resins such as polyethylene terephthalate resins, cycloolefin resins such as norbornene resins, olefin resins such as polyethylene and polypropylene, polyamide resins, and polycarbonate resins. Polymer resin etc. are mentioned. Preference is given to ester resins (especially polyethylene terephthalate resins). This is because the elastic modulus is sufficiently high and, for example, deformation of the through-hole hardly occurs even when tension is applied during conveyance and / or bonding. The thickness of the surface protective film is typically 20 μm to 250 μm, preferably 30 μm to 150 μm.

第1の表面保護フィルムは、所定のパターンで配置された貫通孔を有する。貫通孔の位置は、非偏光部が形成される位置に対応する。貫通孔の形状は、所望の非偏光部の形状に対応する。貫通孔は、例えば、機械的打ち抜き(例えば、パンチング、トムソン刃打抜き、プロッター、ウォータージェット)またはフィルムの所定部分の除去(例えば、レーザーアブレーションまたは化学的溶解)により形成される。   The first surface protective film has through holes arranged in a predetermined pattern. The position of the through hole corresponds to the position where the non-polarizing part is formed. The shape of the through hole corresponds to the desired shape of the non-polarizing part. The through hole is formed by, for example, mechanical punching (for example, punching, Thomson blade punching, plotter, water jet) or removal of a predetermined portion of the film (for example, laser ablation or chemical dissolution).

表面保護フィルムは、例えば、塩基性溶液の接触後、任意の適切なタイミングで剥離除去される。   The surface protective film is peeled and removed at any appropriate timing after the contact with the basic solution, for example.

上記保護フィルムの形成材料としては、例えば、ジアセチルセルロース、トリアセチルセルロース等のセルロース系樹脂、(メタ)アクリル系樹脂、シクロオレフィン系樹脂、ポリプロピレン等のオレフィン系樹脂、ポリエチレンテレフタレート系樹脂等のエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、これらの共重合体樹脂等が挙げられる。保護フィルムの厚みは、好ましくは10μm〜100μmである。   Examples of the material for forming the protective film include cellulose resins such as diacetyl cellulose and triacetyl cellulose, olefin resins such as (meth) acrylic resins, cycloolefin resins and polypropylene, and ester resins such as polyethylene terephthalate resins. Examples thereof include resins, polyamide resins, polycarbonate resins, and copolymer resins thereof. The thickness of the protective film is preferably 10 μm to 100 μm.

保護フィルムの偏光子を積層させない面には、表面処理層として、ハードコート層や反射防止処理、拡散ないしアンチグレアを目的とした処理が施されていてもよい。保護フィルムは、代表的には、接着剤層を介して偏光子に貼り合わされる。   The surface of the protective film where the polarizer is not laminated may be subjected to a treatment for the purpose of a hard coat layer, antireflection treatment, diffusion or antiglare as a surface treatment layer. The protective film is typically bonded to the polarizer via an adhesive layer.

1つの実施形態においては、上記塩基性溶液は、偏光子と接触後、任意の適切な手段により偏光子から除去される。このような実施形態によれば、例えば、偏光子の使用に伴う非偏光部の透過率の低下をより確実に防止することができる。塩基性溶液の除去方法の具体例としては、洗浄、ウエス等による拭き取り除去、吸引除去、自然乾燥、加熱乾燥、送風乾燥、減圧乾燥等が挙げられる。好ましくは、塩基性溶液は洗浄される。洗浄に用いる洗浄液としては、例えば、水(純水)、メタノール、エタノール等のアルコール、および、これらの混合溶媒等が挙げられる。好ましくは、水が用いられる。洗浄回数は特に限定されず、複数回行ってもよい。塩基性溶液を乾燥により除去する場合、その乾燥温度は、例えば20℃〜100℃である。   In one embodiment, the basic solution is removed from the polarizer by any suitable means after contact with the polarizer. According to such embodiment, the fall of the transmittance | permeability of the non-polarizing part accompanying use of a polarizer can be prevented more reliably, for example. Specific examples of the method for removing the basic solution include washing, wiping removal with a waste cloth, suction removal, natural drying, heat drying, air drying, vacuum drying, and the like. Preferably the basic solution is washed. Examples of the cleaning liquid used for cleaning include water (pure water), alcohols such as methanol and ethanol, and mixed solvents thereof. Preferably, water is used. The number of washings is not particularly limited, and may be performed a plurality of times. When the basic solution is removed by drying, the drying temperature is, for example, 20 ° C to 100 ° C.

好ましくは、上記塩基性溶液との接触後、塩基性溶液を接触させた接触部において、樹脂フィルムに含まれるアルカリ金属および/またはアルカリ土類金属を低減させる。アルカリ金属および/またはアルカリ土類金属を低減させることにより、寸法安定性に優れた非偏光部を得ることができる。具体的には、加湿環境下においても、塩基性溶液との接触により形成された非偏光部の形状をそのまま維持することができる。   Preferably, after the contact with the basic solution, alkali metal and / or alkaline earth metal contained in the resin film is reduced in the contact portion where the basic solution is contacted. By reducing the alkali metal and / or alkaline earth metal, a non-polarizing part having excellent dimensional stability can be obtained. Specifically, even in a humid environment, the shape of the non-polarizing part formed by contact with the basic solution can be maintained as it is.

塩基性溶液を接触させることにより、接触部にアルカリ金属および/またはアルカリ土類金属の水酸化物が残存し得る。また、塩基性溶液を接触させることにより、接触部にアルカリ金属および/またはアルカリ土類金属の金属塩(例えば、ホウ酸塩)が生成し得る。これらは水酸化物イオンを生成し得、生成した水酸化物イオンは、接触部周囲に存在する二色性物質(例えば、ヨウ素錯体)に作用(分解・還元)して、非偏光領域を広げ得る。したがって、アルカリ金属および/またはアルカリ土類金属塩を低減させることにより、経時的に非偏光領域が広がるのを抑制して、所望の非偏光部形状が維持され得ると考えられる。   By contacting with the basic solution, alkali metal and / or alkaline earth metal hydroxide may remain in the contact portion. In addition, by contacting the basic solution, a metal salt (for example, borate) of an alkali metal and / or an alkaline earth metal can be generated at the contact portion. These can generate hydroxide ions, and the generated hydroxide ions act (decompose and reduce) on the dichroic substance (for example, iodine complex) existing around the contact area to widen the non-polarized region. obtain. Therefore, by reducing the alkali metal and / or alkaline earth metal salt, it is considered that the non-polarized region can be prevented from spreading over time and the desired non-polarized part shape can be maintained.

上記非偏光部は、アルカリ金属および/またはアルカリ土類金属の含有量が3.6重量%以下であることが好ましく、より好ましくは2.5重量%以下であり、さらに好ましくは1.0重量%以下であり、特に好ましくは0.5重量%以下である。アルカリ金属および/またはアルカリ土類金属の含有量は、例えば、蛍光X線分析により測定したX線強度から予め標準試料を用いて作成した検量線により求めることができる。   The non-polarizing part preferably has an alkali metal and / or alkaline earth metal content of 3.6% by weight or less, more preferably 2.5% by weight or less, and still more preferably 1.0% by weight. % Or less, particularly preferably 0.5% by weight or less. The content of alkali metal and / or alkaline earth metal can be determined, for example, from a calibration curve prepared in advance using a standard sample from the X-ray intensity measured by fluorescent X-ray analysis.

上記低減させる方法としては、好ましくは、塩基性溶液との接触部に酸性溶液を接触させる方法が用いられる。このような方法によれば、酸性溶液にアルカリ金属および/またはアルカリ土類金属を効率的に移行させて、その含有量を低減させることができる。酸性溶液との接触は、上記塩基性溶液の除去後に行ってもよいし、塩基性溶液を除去することなく行ってもよい。   As the method of reducing, preferably, a method of bringing an acidic solution into contact with a contact portion with a basic solution is used. According to such a method, the alkali metal and / or alkaline earth metal can be efficiently transferred to the acidic solution, and the content thereof can be reduced. The contact with the acidic solution may be performed after the basic solution is removed or may be performed without removing the basic solution.

上記酸性溶液に含まれる酸性化合物としては、任意の適切な酸性化合物を用いることができる。酸性化合物としては、例えば、塩酸、硫酸、硝酸、フッ化水素等の無機酸、ギ酸、シュウ酸、クエン酸、酢酸、安息香酸等の有機酸等が挙げられる。酸性溶液に含まれる酸性化合物は、これらの中でも、好ましくは無機酸であり、さらに好ましくは塩酸、硫酸、硝酸である。これらの酸性化合物は単独で用いてもよく、二種以上を組み合わせて用いてもよい。   Any appropriate acidic compound can be used as the acidic compound contained in the acidic solution. Examples of the acidic compound include inorganic acids such as hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, and hydrogen fluoride, and organic acids such as formic acid, oxalic acid, citric acid, acetic acid, and benzoic acid. Among these, the acidic compound contained in the acidic solution is preferably an inorganic acid, and more preferably hydrochloric acid, sulfuric acid, or nitric acid. These acidic compounds may be used alone or in combination of two or more.

酸性溶液の溶媒としては、水、アルコールが好ましく用いられる。酸性溶液の濃度は、例えば0.01N〜5Nであり、好ましくは0.05N〜3Nであり、さらに好ましくは0.1N〜2.5Nである。酸性溶液の液温は、例えば20℃〜50℃である。酸性溶液の接触時間は、例えば5秒〜5分である。なお、酸性溶液の接触方法は、上記塩基性溶液の接触方法と同様の方法が採用され得る。また、酸性溶液は、偏光子から除去され得る。酸性溶液の除去方法は、上記塩基性溶液の除去方法と同様の方法が採用され得る。   As the solvent of the acidic solution, water and alcohol are preferably used. The density | concentration of an acidic solution is 0.01N-5N, for example, Preferably it is 0.05N-3N, More preferably, it is 0.1N-2.5N. The liquid temperature of the acidic solution is, for example, 20 ° C to 50 ° C. The contact time of the acidic solution is, for example, 5 seconds to 5 minutes. In addition, the contact method of an acidic solution can employ | adopt the method similar to the contact method of the said basic solution. The acidic solution can also be removed from the polarizer. As a method for removing the acidic solution, a method similar to the method for removing the basic solution may be employed.

B−3.偏光板の裁断
非偏光部を形成して得られた長尺状偏光子を含む長尺状偏光板(例えば、長尺状偏光子の少なくとも片側に保護フィルムを配置して構成される長尺状偏光板)は、上記裁断方法により裁断され得る。
B-3. Cutting a polarizing plate A long polarizing plate including a long polarizing plate obtained by forming a non-polarizing portion (for example, a long shape configured by disposing a protective film on at least one side of the long polarizing plate) The polarizing plate can be cut by the above cutting method.

本発明の製造方法により得られる偏光板は、スマートフォン等の携帯電話、ノート型PC、タブレットPC等のカメラ付き画像表示装置(液晶表示装置、有機ELデバイス)に好適に用いられる。   The polarizing plate obtained by the production method of the present invention is suitably used for an image display device with a camera (liquid crystal display device, organic EL device) such as a mobile phone such as a smartphone, a notebook PC, or a tablet PC.

10 非偏光部
100 長尺状偏光板
110 枚葉偏光板
200 非偏光部検知手段
300 裁断手段
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Non-polarization part 100 Elongate polarizing plate 110 Single-wafer polarizing plate 200 Non-polarization part detection means 300 Cutting means

Claims (6)

長尺方向および幅方向に所定の間隔で配置された非偏光部を有する長尺状偏光板を、所定の長尺方向送りピッチごとに、該長尺状偏光板の幅方向の一方から他方に向けて、順次裁断することを含み、
該長尺状偏光板を裁断する際、該非偏光部の位置を検知し、検知された該非偏光部の位置を基準として位置決めを行った後に長尺状偏光板を裁断し、ひとつの非偏光部を有する枚葉偏光板を1枚ずつ得る、
偏光板の製造方法。
A long polarizing plate having non-polarizing portions arranged at predetermined intervals in the long direction and the width direction is changed from one to the other in the width direction of the long polarizing plate for each predetermined long direction feed pitch. Including cutting sequentially,
When cutting the long polarizing plate, the position of the non-polarizing portion is detected, and after positioning based on the detected position of the non-polarizing portion, the long polarizing plate is cut into one non-polarizing portion. One by one sheet polarizers having
Manufacturing method of polarizing plate.
前記長尺状偏光板の裁断の際の位置決めを行う前に、該長尺状偏光板に設定された基準線を検知し、得られた検知情報に基づいて、裁断の向きを決定することを含む、
請求項1に記載の偏光板の製造方法。
Before positioning the long polarizing plate, the reference line set for the long polarizing plate is detected, and the cutting direction is determined based on the obtained detection information. Including,
The manufacturing method of the polarizing plate of Claim 1.
2つの基準線検知手段を用いて、前記基準線を検知し、
2つの基準線検知手段を結ぶ線と、前記基準線とがなす角度を調整して、裁断の向きが決定される、
請求項2に記載の偏光板の製造方法。
Detecting the reference line using two reference line detection means,
The angle between the line connecting the two reference line detection means and the reference line is adjusted to determine the cutting direction.
The manufacturing method of the polarizing plate of Claim 2.
前記基準線が、前記長尺状偏光板の幅方向端辺である、請求項2または3に記載の偏光板の製造方法。   The manufacturing method of the polarizing plate of Claim 2 or 3 whose said reference line is the width direction edge of the said elongate polarizing plate. 2つの基準線検知手段を結ぶ線と、長尺状偏光板の長尺方向とが、平行である、請求項3に記載の偏光板の製造方法。   The manufacturing method of the polarizing plate of Claim 3 with which the line | wire which connects two reference line detection means and the elongate direction of a elongate polarizing plate are parallel. 長尺状偏光板を所定の長尺方向送りピッチで搬送する搬送手段と、
該長尺状偏光板が有する前記非偏光部を検知する非偏光部検知手段と、
該非偏光部検知手段からの検知情報を基準にして裁断位置を決め、該長尺状偏光板を裁断する裁断手段とを含む、
請求項1から5のいずれかに記載の製造方法に用いられる偏光板の製造装置。
A transport means for transporting the long polarizing plate at a predetermined longitudinal feed pitch;
A non-polarizing part detecting means for detecting the non-polarizing part of the long polarizing plate;
A cutting position is determined based on detection information from the non-polarization part detection means, and includes a cutting means for cutting the long polarizing plate.
The manufacturing apparatus of the polarizing plate used for the manufacturing method in any one of Claim 1 to 5.
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